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公开(公告)号:CN112266232A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202010766956.8
申请日:2020-08-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/01 , H01B3/12 , C04B35/626 , C04B35/634 , C04B35/64
Abstract: 本发明属于无线通讯用介质陶瓷领域,具体涉及一种适用于5G毫米波通讯应用的低介微波介质陶瓷材料及其制备方法,其主要原料为CaCO3、Ga2O3高纯粉末,制备方法为标准固态反应法。通过调控加工工艺和烧结条件获得了优异的微波介电性能,在未来毫米波段无线通讯技术领域有极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN108832098B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810614877.8
申请日:2018-06-14
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种用于锂硫电池正极的具有核壳结构的S@TiO2/聚吡咯复合材料的制备方法,该方法具体包括:首先以间苯二酚‑甲醛树脂球作为牺牲模板,然后用钛酸丁酯作为原料在间苯二酚‑甲醛树脂球上均匀覆盖一层Ti(OH)4,通过高温煅烧得到TiO2中空球,热熔融法填充硫后得到S@TiO2复合结构,利用化学氧化法制备聚吡咯纳米线,最后通过超声搅拌将S@TiO2与聚吡咯纳米线复合均匀,形成S@TiO2中空球外缠绕聚吡咯纳米线的复合结构。该结构可以有效抑制聚硫化物的扩散和充放电过程中的体积膨胀,高导电性的聚吡咯纳米线可以进行有效的电子传导,两者协同作用从而提高锂硫电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111943670A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010607150.4
申请日:2020-06-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了LiWVO6-K2MoO4基复合陶瓷微波材料及其制备方法,该复合陶瓷的化学通式可以写成(1-x)LiWVO6-xK2MoO4,其中x为质量百分数(x=60,65,70,75,80,90wt%)。K2MoO4陶瓷微波性能优异,烧结温度低,在540℃左右,εr~7.5,Qf~22300GHz,但其τf值为-70ppm/℃。最近发现一种钒酸盐LiWVO6,具有单斜结构,在700℃下高温烧结得到的介电性能为:εr~11.5,Qf~13260GHz,τf~+163.8ppm/℃。本发明通过冷烧结的方法,在200℃以下制备致密化的LiWVO6-K2MoO4复合陶瓷,获得近零谐振频率温度系数的(1-x)LiWVO6-xK2MoO4基复合陶瓷微波材料。该复合陶瓷材料可广泛应用于谐振器,滤波器等微波器件。
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公开(公告)号:CN109231281B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810888188.6
申请日:2018-08-06
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4准立方体颗粒/多层石墨烯复合材料的制备方法。包含以下步骤:量取体积比为8:2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声处理3小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入尿素和无水醋酸钠,搅拌5~10分钟;再加入铁粉和稀硝酸,将溶液在70~90℃下水浴搅拌5~10小时,得到四氧化三铁颗粒;取出反应物分别用酒精和蒸馏水离心清洗3次,在60℃烘箱中烘干12小时得到干燥的Fe3O4准立方体颗粒/多层石墨烯复合材料。所制备的四氧化三铁颗粒大小约为50~200nm,呈准立方体形。本发明工艺简单,材料来源广泛、成本低廉。制备的复合材料在新型传感器材料、锂离子电池、光催化剂器件、磁性材料、颜料、医学和生物工程等领域具有良好的使用价值。
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公开(公告)号:CN111560173A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010489424.4
申请日:2020-06-02
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种花状石墨烯/丝素蛋白纳米簇及其制备方法,属于新兴材料制备技术领域。制备方法包括如下步骤:1)通过常规脱胶方法制备丝素蛋白溶液;2)通过常规hummers法制备氧化石墨烯溶液;3)将丝素蛋白溶液和氧化石墨烯溶液搅拌混合均匀;4)将步骤3获得的混合溶液置于器皿中,并在溶液两端插入电极,施加电压;5)一段时间后,将电极附近的凝胶取出,并滴加水合肼溶液进行缓慢还原;6)将步骤5制备的材料洗涤后干燥得到相应的花状石墨烯/丝素蛋白纳米簇材料。该花状石墨烯/丝素蛋白纳米簇材料具有良好的导电性能,巨大的比表面积,是一种理想的能量存储和传感器敏感材料。
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公开(公告)号:CN110143812A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910494259.9
申请日:2019-06-09
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/195 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开一种低介电常数低温共烧陶瓷材料及制备方法,其为Mg2Al4Si5O18(堇青石)-TiO2-BBS(铋酸盐玻璃)体系微波陶瓷材料,原料成分为MgO-Al2O3-SiO2-TiO2-BBS(Bi2O3-B2O3-SiO2)。所述原料MgO-Al2O3-SiO2以1:1:2.5的化学计量比进行配比,合成Mg2Al4Si5O18微波介质陶瓷,然后Mg2Al4Si5O18与TiO2以7:3的化学计量比进行配比,合成0.7Mg2Al4Si5O18-0.3TiO2微波介质陶瓷,最后加入不同比例的BBS(Bi2O3-B2O3-SiO2)玻璃,合成(0.7Mg2Al4Si5O18-0.3TiO2)-BBS陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN106512939B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201611035324.4
申请日:2016-11-23
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种多层石墨烯负载二氧化钛、铁钛双金属纳米颗粒及其制备方法,膨胀石墨在DMF溶剂中经超声震荡后生成多层石墨烯DMF溶液,通过钛酸四丁酯的水解反应生成二氧化钛纳米胶体,烘干后得到干燥的多层石墨烯负载二氧化钛纳米胶体,加热得到多层石墨烯负载二氧化钛纳米颗粒,在此基础上制备多层石墨烯负载铁钛双金属氧化物纳米颗粒。本发明制备的纳米二氧化钛在石墨烯表面颗粒大小小于20nm,颗粒分布均匀,颗粒之间具有空隙,可以为进一步在石墨烯表面沉积其它氧化物纳米颗粒提供空间,本发明制备的多层石墨烯负载铁钛双金属氧化物纳米颗粒,颗粒结晶好,粒径小,比表面积较大。
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公开(公告)号:CN109473659A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811491770.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/525 , H01M4/60 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒复合材料及制备方法。本发明的方法包括制备聚吡咯纳米管,制备Co3O4颗粒粉末以及将Co3O4颗粒粉末和聚吡咯纳米管在无水乙醇中混合均匀得到聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒的复合材料的步骤。本发明的复合材料作为锂硫电池正极材料具有容纳硫在充放电过程中的体积变化,改善其硫正极导电性以及提高锂硫电池循环稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN109216673A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810944777.1
申请日:2018-08-19
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料及其制备方法和应用其的锂离子电池,包括以下步骤:步骤S1,制备氧化铁/多层石墨烯复合材料;步骤S2,将氧化铁/多层石墨烯复合材料中的氧化铁转化为磷酸铁锂,形成磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料。采用本发明的技术方案,能够在柔性多层石墨烯表面制备磷酸铁锂且磷酸铁锂的粒径较小,主要在100至200纳米之间,从而解决磷酸铁锂不能弯曲、导电率差的问题,适合用于柔性锂离子电池。
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公开(公告)号:CN108832098A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810614877.8
申请日:2018-06-14
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种用于锂硫电池正极的具有核壳结构的S@TiO2/聚吡咯复合材料的制备方法,该方法具体包括:首先以间苯二酚-甲醛树脂球作为牺牲模板,然后用钛酸丁酯作为原料在间苯二酚-甲醛树脂球上均匀覆盖一层Ti(OH)4,通过高温煅烧得到TiO2中空球,热熔融法填充硫后得到S@TiO2复合结构,利用化学氧化法制备聚吡咯纳米线,最后通过超声搅拌将S@TiO2与聚吡咯纳米线复合均匀,形成S@TiO2中空球外缠绕聚吡咯纳米线的复合结构。该结构可以有效抑制聚硫化物的扩散和充放电过程中的体积膨胀,高导电性的聚吡咯纳米线可以进行有效的电子传导,两者协同作用从而提高锂硫电池的电化学性能。
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